การทดลองหาค่าความโน้มถ่วงท้องถิ่นด้วยลูกตุ้มแท่งกลมตามวิธีดั้งเดิม
Main Article Content
บทคัดย่อ
การคำนวณด้านวิศวกรรมที่ต้องใช้ค่าความโน้มถ่วงเพื่อหาผลลัทธ์เที่ยงตรงและละเอียดอ่อนจำเป็นต้องหาค่าความเร่งเนื่องจากความโน้มถ่วงท้องถิ่นด้วยเสมอ ในบทความนี้ ได้นำเสนอผลลัพธ์ของการหาค่าความโน้มถ่วงท้องถิ่นโดยใช้ลูกตุ้มแท่งกลมเป็นมาตรความโน้มถ่วง การศึกษานี้ทำการทดลอง ณ ตำแหน่งตั้งที่เส้นรุ้ง 18°39'43" N และอยู่ที่ระดับความสูง 300 m MSL โดยใช้ลูกตุ้มแท่งกลมที่มีความยาวอิสระเปลี่ยนแปลงเป็น 60, 120, 180, 240 และ 300 mm จับเวลาในการแกว่งของลูกตุ้มจำนวน 100 วัฏจักร และทดลองซ้ำ 12 ครั้ง ผลลัพธ์ของการทดลอง พบว่า ได้ค่าความโน้มถ่วงท้องถิ่น 9.789 ± 0.001 m/s2 โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนเทียบกับค่าจากคำนวณ 9.7847 m/s2 ประมาณ 0.04%
Article Details

อนุญาตภายใต้เงื่อนไข Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
ข้อความภายในบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารทั้งหมด รวมถึงรูปภาพประกอบ ตาราง เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ การนำเนื้อหา ข้อความหรือข้อคิดเห็น รูปภาพ ตาราง ของบทความไปจัดพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ต้องได้รับอนุญาตจากกองบรรณาธิการวารสารอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
มหาวิทยาลัยฯ อนุญาตให้สามารถนำไฟล์บทความไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ต่อได้ โดยต้องแสดงที่มาจากวารสารและไม่ใช้เพื่อการค้า
ข้อความที่ปรากฏในบทความในวารสารเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่ละท่านไม่เกี่ยวข้องกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และบุคลากร คณาจารย์ท่านอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยฯแต่อย่างใด ความรับผิดชอบองค์ประกอบทั้งหมดของบทความแต่ละเรื่องเป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน หากมีความผิดพลาดใด ๆ ผู้เขียนแต่ละท่านจะรับผิดชอบบทความของตนเอง ตลอดจนความรับผิดชอบด้านเนื้อหาและการตรวจร่างบทความเป็นของผู้เขียน ไม่เกี่ยวข้องกับกองบรรณาธิการ
เอกสารอ้างอิง
สายชล สิทธิพงศ์, ณภาคม ศรีคช, และ บัญชา ค้งตระกูล. (2564). การคำนวณหาค่าความเร่งจากความโน้มถ่วงท้องถิ่น. การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 13. (2593-2604). มหาวิทยาลัยพะเยา.
ทัศนีย์ ไพรรื่นรมย์ และ ณัฐนันท์ วรเดช. (2023). การวัดความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกในประเทศไทย และความสำคัญ. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สืบค้นจาก https://www.nimt.or.th/main/?p=21307
Yuningsih N., Sardjito N, S., and Dewi Y. C., (2020). Determination of earth's gravitational acceleration and moment of inertia of rigid body using physical pendulum experiments. Materials Science and Engineering, 830(2), Article 022001. https://doi.org/10.1088/1757-899X/830/2/022001
Suwanpayak N., Sutthiyan S., Kulsirirat K., Srisongkram P., Teeka C., Buranasiri P., (2018). A comparison of gravitational acceleration measurement methods for undergraduate experiment. Journal of Physics: Conference Series, 1144, 012001. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1144/1/012001
Meriam, J. L., & Kraige, L. G. (1987). Engineering mechanics dynamics. (Vol. 2. 2nd ed). John Wiley and Sons.
บัญชา ค้งตระกูล และ สายชล สิทธิพงศ์. (2566). การสืบค้นหาสูตรการคำนวณค่าความโน้มถ่วงท้องถิ่น. วารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 6(1), 161-173.
Encyclopedia. (2022). Normal Gravity Formula. Search at https://encyclopedia.pub/entry/33797
Beer, F. P., & Johnston, E. R. (1988). Vector Mechanics for Engineers: Dynamics. (4th ed). McGraw- Hill.